Предварительное гнутье древесины как фактор повышения надежности криволинейных несущих конструкций

Определение технических параметров гнутья в зависимости от способа пластификации древесины, размеров и структуры заготовок. Экспериментальное обоснование бездефектного деформирования древесины при в процессе изготовления криволинейных клееных балок.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.11.2018
Размер файла 31,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГНУТЬЁ ДРЕВЕСИНЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ КРИВОЛИНЕЙНЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Ю.Б. Левинский, проф., к.т.н., Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ)

В.В. Савельев, старшей преподаватель, Тюменская государственная сельскохозяйственная академия (ТГСХА)

АННОТАЦИЯ

древесина гнутье бездефектный пластификация

Исследованы некоторые возможности получения изогнутых деталей из древесины разных пород. Определены технические параметры гнутья в зависимости от способа пластификации древесины, размеров и структуры заготовок. Дано экспериментально - теоретическое обоснование бездефектного деформирования древесины при ее гнутье и процесса изготовления криволинейных клееных балок из предварительно изогнутых ламелей (слоев). Эффект обеспечивается за счет уменьшения внутренних напряжений в клееных конструкциях и повышения стабильности заданного профиля.

Ключевые слова: предварительное гнутье древесины, криволинейные клееные конструкции, пластификация древесины

THE SUMMARY

«Preliminary cabriole wood as the factor of increase of reliability of curvilinear bearing designs»

Levinskij J.B., Savelev V.V

Are investigated some possibilities of reception of the bent details from wood of different breeds. Technical parametres cabriole depending on a way of plasticization of wood, the sizes and structure of preparations are defined. It is given experimentally - a theoretical substantiation of faultless deformation of wood at it bending and process of manufacturing curvilinear laminated beams from preliminary bent layers. The effect is provided at the expense of reduction of internal pressure in laminated designs and increases of stability of the set profile.

Keywords: preliminary cabriole wood, curvilinear laminated beams, wood plasticization

Сборные и гнутоклеёные деревянные рамы используются в современной строительной индустрии при сооружении спортивных, производственных и административно- хозяйственных зданий. Они достаточно просты в изготовлении, удобны при монтаже и надёжны в эксплуатации. Наибольшее распространение получили сборно-разборные рамы и гнуто-клеёные конструкции стрельчатого типа.

Производственный и коммерческий интерес к деревянным балкам и рамам существенно вырос в связи с развитием малоэтажного домостроения. Предпочтение отдаётся конструкциям, обладающим лёгкостью, изяществом форм, долговечностью и универсальностью. Проектирование деревянных несущих конструкций и расчётно- аналитическая оценка их надёжности всегда связаны со значительными трудностями , которые обусловлены неоднородностью свойств древесины, влиянием пороков и дефектов на прочность, анизотропией материала. Поэтому увеличение размера расчётного сечения напряжённых элементов является самым простым и действенным методом уменьшения риска разрушения конструкции. Однако, он не является безусловно рациональным и эффективным. Во-первых, увеличивается потребление всех видов производственно - технологических ресурсов на изготовление продукции. Во-вторых, балки и рамы часто оказываются чрезмерно массивными и громоздкими. прямые и изогнутые балки можно усилить за счет использования армирующих элементов из прочных материалов 1,2 или применения древесины разных пород 3. Например, если в составе слоистых балок имеется до 50% заготовок из древесины лиственницы в растянутом и сжатом поясах, то предельное сопротивление конструкции изгибу повышается на 20 - 30 % 3. В гнутоклеёных конструкциях жёсткая древесина не даёт такого эффекта. Нередко возникают избыточные внутренние напряжения, ориентированные на восстановление прямолинейной формы и приводящие к скалыванию по клеевому слою. Для получения надёжных гнутоклеёных конструкций необходимо изыскивать сравнительно гибкие, пластичные и прочные на разрыв материалы. В определенной мере эта задача может быть решена за счет использования относительно пластичной и мягкой древесины. Поскольку, собственная прочность такой древесины, например, осины, невысока, то механического усиления несущих элементов ожидать не следует. Существуют также проблемы с получением высокопрочных клеевых соединений, поскольку проникновение клея в низкоплотную древесину оказывается глубоким, а клеевая прослойка - тонкой и зачастую не сплошной. Чтобы исключить или уменьшить отрицательное влияние этих факторов и явлений на показатели эксплуатационной надёжности, необходимо выполнить следующие условия:

- обеспечить гибкость и способность к формованию склеиваемых деталей;

- сохранить заданную изогнутую форму клеёной конструкции в течение длительного времени при номинальных условиях эксплуатации изделия;

- добиться согласованности физико-механических характеристик клея и древесины для относительно широкого диапазона внешних нагрузок и воздействий;

- гарантировать эффективное по конструкционным возможностям взаимодействие клея с древесиной.

Если исходить из условий надёжности слоистых балок по гарантиям качества клеевых соединений, то следует оптимизировать систему «клей- древесина». Это означает, что напряженное состояние в клеевом соединении должно быть минимальным, а точнее сбалансированным в широких границах внешних воздействий (нагрузки, влажность, температура, и др.). Авторами многочисленных исследований 4 определены наиболее характерные взаимосвязи между этими факторами и динамикой напряженного состояния конструкций.

Усадочные напряжения ещё больше влияют прочность и формоустойчивость изогнутых или профилированных клеёных конструкций. Для сохранения целостности клеевых соединений в течение длительного эксплуатационного периода необходимо обеспечить достаточную адгезионно- когезионную прочность системы. При этом внутренние нормальные напряжения не должны превышать величины в 0,5 МПа. Максимальное растягивающее напряжение поперёк волокон по наиболее неблагоприятным схемам комплектации многослойных блоков сопоставимо с прочностью древесины (3,6 МПА). Существенно влияют на показатели эксплуатационной надёжности циклические и знакопеременные воздействия (усушка, разбухание, ударные нагрузки и пр.). Они доводят предел усталости до 1 МПа 4.

В гнутоклеёных конструкциях динамика напряжений в зависимости от условий эксплуатации и подбора пакетов по структуре будет ещё более сложной и труднопредсказуемой. В связи с этим армирование балок или рам в сочетании с предварительным гнутьём заготовок может способствовать стабилизации формы всей конструкции и уменьшению опасных внутренних напряжений. Гнутьё заготовок (ламелей) является процедурой интенсивного создания необратимой (остаточной) деформации без разрушения целостности материала. Нарастание деформации и уменьшение прочности древесины при длительном воздействии постоянной нагрузки отмечено многими учёными. Это явление учитывается во всех несущих деревянных конструкциях ещё на этапе проектирования. В частности рекомендуются принимать в расчётах на прочность при изгибе величину предельного сопротивления на 50% ниже предела прочности материала в исходном его состоянии. Следовательно, уменьшение прочности заготовок в процессе гнутья не повлечет за собой снижения прочности клееной балки. Прочность древесины по завершении процесса управляемого деформирования сократится лишь на 12 - 17%. Начало разрушения древесины в нагруженной конструкции связано с достижением предельной величины деформации. Но процесс гнутья заготовок завершается на оптимальной ступени деформирования, а полученный прогиб искусственно стабилизируется тем или иным способом. В итоге оказывается, что при склеивании изогнутых деталей между собой и последующей эксплуатации клеёной конструкции в ней происходит перераспределение внутренних напряжений. Избыточные напряжения в древесине, таким образом, купируются за счёт принудительного гнутья заготовок и фиксации радиуса искривления в относительно благоприятных условиях деформирования материала.

На основании экспериментов, проведенных авторами, выявлены некоторые возможности получения изогнутых заготовок для криволинейных элементов клеёных деревянных рам ( табл.1).

Таблица 1. Предельные радиусы гнутья заготовок (радиальная распиловка)

Порода древесины

Толщина заготовок

Значения радиуса искривления, мм, при обработке образцов способами

СВЧ

кипячение

вымачивание

контрольные

(влажность 15%)

сосна

10

15

20

3,55

4,33

4,60

2,79

3,26

4,34

2,90

3,55

5,21

4,90

6,51

9,77

осина

10

15

20

1,95

2,37

2,90

1,50

2,06

3,00

2,44

3,55

4,60

3,25

4,34

5,58

берёза

10

20

3,55

4,34

3,40

3,72

4,11

8,68

4,60

3,03

Примечания: Нагрузка при изгибе заготовок с целью получения изогнутой формы - на уровне 2/3 Pmax ( Pmax - предельная разрушающая нагрузка для каждой породы древесины и сечения заготовки)

С учетом выявленных параметров предельного гнутья древесины определяются размеры и задаются оптимальные формы (кривизна) как отдельных ламелей, так и всей конструкции в целом. Значения поправочных коэффициентов принимаются по новому состоянию древесины, которое она приобретает после фиксации заданного профиля заготовок до их склеивания в конструкцию. Если касательные напряжения сдвига искусственно уменьшаются за счет предварительного гнутья древесины, то прочность склеивания будет обеспечена практически на том же уровне, что и для прямолинейных слоистых балок.

Расчёт величины радиуса кривизны проведён по формуле

, (1)

где l - расстояние между опорами, м;

f - величина фиксированного прогиба заготовки по завершении гнутья древесины, м.

Расчетное напряжение изгиба определяется по формуле:

, (2)

где М - расчетный изгибающий момент;

- момент сопротивления сечения (нетто).

Эти напряжения возникают при гнутье заготовок и зависят как от приложенных усилий, так и от параметров материала. Затем они по мере релаксации материала уменьшаются. Древесина является упруго-вязким материалом, и ей свойственно наличие трех видов деформаций - упругой, упруго-вязкой, пластической. Следовательно, полного возврата к исходному состоянию не происходит, а восстанавливающие усилия оказываются меньше тех, которые проявились в финале процесса гнутья.

Определяя разность этих внутренних усилий или величину работы деформации, можно расчетным методом установить степень силового воздействия на клеевое соединение в готовой конструкции сразу после завершения процесса склеивания в криволинейном контуре пресс-формы. Однако, достоверность оценки напряженно-деформированного состояния древесины по результатам расчетов обеспечиваются лишь в пределах соответствия процесса закону Гука. Исключая влияние многочисленных факторов на расспресовку изогнутой конструкции (изменение влажности древесины, направление волокон по слоям блока, пороки, дефекты и т.д.) можно сделать вывод, что для «идеальных» условий упругая деформация составит не более 1/3 от общей. По исследованиям [5] на древесине, обработанной аммиаком и находящейся под нагрузкой в течение 600 с упругая деформация составила 16%, упруго- запаздывающая - 7%, остаточная - 77%. Таким образом, различные виды специальной подготовки древесины к гнутью и ее модификация пластифицирующими веществами могут способствовать повышению качества и стабильности изогнутых форм.

Для древесины разных пород установлены физико-механические показатели, которые используются в расчетах элементов строительных конструкций. Все необходимые корректировки осуществляются через нормативные коэффициенты по различным факторам (условия эксплуатации, влажность древесины, размеры конструкции и т.д.).

При изгибе стержня (балка на двух опорах) возникают нормальные и касательные напряжения, которые оказывают непосредственное влияние на прочность материала. В процессе гнутья древесины происходит деформирование структуры, и проявляются внутренние усилия, величина которых зависит от породы, плотности, влажности, направления волокон и других факторов. После снятия внешней нагрузки заготовка стремится принять прежнюю (исходную) форму. Так как при длительном воздействии нагрузки на древесину, ее прочность снижается [6], то при расчетах несущих конструкций принимаются коэффициенты длительного сопротивления по наиболее характерным видам нагрузок и воздействий.

Таблица 2. Изменение предела прочности древесины при действии длительной нагрузки (порода древесины - ель)

Величина нагрузки

(% от предельной)

Значение предела прочности /модуля упругости (*103), МПа

по видам испытаний

сжатие вдоль волокон

растяжение вдоль волокон

статический изгиб

скалывание вдоль волокон

90

60

43,5/17,6

39,7/16,1

115,5/14,9

108,2/12,3

67,4/12,6

64,9/11,9

6,5

---

Примечание: Средняя плотность древесины - 0,47 - 0,50 кг/ дм3

При исследовании качества склеивания криволинейных (изогнутых) деревянных конструкций выявлено следующее противоречие. Использование прочной древесины (дуб, берёза, лиственница) способствует повышению предела сопротивления деревянных многослойных балок изгибу, сжатию, растяжению, но не гарантирует стабильности и надёжности клеевых соединений между ламелями в условиях сильной внутренней напряженности конструкций. С другой стороны, низкоплотная и относительно гибкая древесина, обладая меньшей механической прочностью, лучше воспринимает деформационные изменения, сохраняя целостность клеевых соединений. Поэтому при производстве и применении криволинейных несущих конструкций следует учитывать эффект пластичности как положительный фактор, тем более, что объективно утраченную долю прочности можно компенсировать введением в состав слоистых блоков из древесины дисперсной или локальной арматуры из высокопрочных материалов. Для подбора комбинаций склеиваемых пакетов можно руководствоваться известными соотношениями физико-механических показателей древесины (табл.2) и результатами исследований по гнутью заготовок (табл.1). Примерные исходные данные для расчёта элементов криволинейных конструкций даны в табл.3, но для каждого конкретного случая следует проводить уточнение показателей древесины на основании результатов лабораторных испытаний.

Согласно данным табл. 3 физико-механические показатели древесины даже в пределах одной породы изменяются очень существенно. Это предопределяет необходимость проведения индивидуального исследования свойств и состояния древесины, используемой в несущих клеёных конструкциях, в каждом конкретном случае производства КДК.

Предельный радиус гнутья заготовок прямоугольного сечения, имеющих толщину 10 мм, рассчитывается по формуле

, (3)

Таблица 3. Основные физико-механические показатели для конструкционных расчетов (для гнутья древесины)

Порода древесины

Среднее значение показателей

Предельный расчетный

радиус гнутья, м

Плотность с, кг/дм3

Пределы прочности, у, МПа, при

Модуль упругости при изгибе Е*103, МПа

Твердость древесины (радиальная/ тангенциальная), МПа

растяжении, ур

сжатии, усж

изгибе, уизг

Хвойные

сосна

*

**

**

0,505

0,534

0,532

109,0

-

-

46,1

56,9

45,6

86,9

113,3

77,5

11,3

10,8

8,0

22,5/23,2

16,9/19,0

7,0/8,5

4,32

Лиственница

**

**

0,665

0,635

124,0

-

62,3

47,1

112,4

95,1

12,5

31,5/33,4

39,9/39,7

5,90

Пихта

*

**

0,375

0,422

66,0

55,4

40,1

45,5

68,6

88,9

9,5

15,1/14,2

21,4/22,5

Ель

*

**

0,445

0,418

101,0

73,0

45,4

36,0

79,2

65,0

14,5

7,9

17,5/17,8

14,6/15,1

6,12

Лиственные

Берёза

*

**

**

0,640

0,638

0,621

137,0

-

-

54,6

48,7

79,1

111,4

95,1

88,7

18,4

-

-

35,9/32,1

-

37,9/38,1

5,50

Дуб

**

**

**

**

0,690

0,723

0,740

0,711

-

-

175,0

-

57,0

62,8

72,0

51,2

107,6

121,9

129,3

97,9

14,5

13,7

10,2

13,7

54,5/47,5

59,6/61,0

59/52

55/54,8

4,42

Осина

*

**

**

0,495

0,450

0,492

121,0

-

-

43,0

39,0

35,0

77,7

56,0

67,3

-

5,7

6,6

18,7/19,6

22/25

18,3/19,7

2,02

Примечания: * - по Уголеву Б.Н.; ** - по Ванину С.И., Перелыгину Л.М. и др.

Полученные значения отличаются от установленных экспериментальными методами весьма значительно (от 10 до 35%). В этой связи необходимо проводить испытания заготовок, предварительно пластифицированных в различных средах, и определять максимальные толщины ламелей.

ВЫВОДЫ

1. Предварительное гнутьё заготовок для клеёных несущих конструкций криволинейной формы обеспечивает уменьшение внутренних напряжений в клеевых соединениях за счёт стабилизации профиля в каждом элементе слоистого блока, но ограничивается жёсткостью и толщиной ламелей.

2. Получение высокопрочных и надёжных в эксплуатации конструкций со значительным радиусом кривизны возможно при использовании в особо напряженных поясах гибкой древесины и межслойном армировании склеиваемого блока волоконными или тканевыми материалами, имеющими высокий предел прочности при разрыве.

3. Для теоретически обоснованных расчётов и определения параметров бездефектного и стабильного гнутья древесины необходимо учитывать возраст и место произрастания деревьев, структуру древесины и распиловки сортиментов, а также способы и средства модификации материала.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Левинский Ю.Б.. Особенности конструирования и расчёта несущих элементов облегчённых гнутоклеёных рам [Текст]/ Ю.Б. Левинский, В.В, Савельев// Строительный вестник Тюменской области. Вып 1 (43). 2008. С. 44-49.

2. Накашидзе Б.В. Применение стеклопластиковой арматуры в клеёных деревянных балках [Текст]/ Б.В. Накашидзе// Использование древесины в жилищном строительстве Сибири: сб.науч. трудов СибНИИЭП. Вып.4. Новосибирск. 1973. С.55-60.

3. Варфоломеев Ю.А. Повышение эксплуатационной надёжности клеёных конструкций/ Ю.А. Варфоломеев// Обзор. информ. «Механ. обраб. древесины» ВНИИПИЭИлеспром. Вып. 4. М. 1989. 62с.

4. Фрейдин А.С. Прогнозирование свойств клеевых соединений [Текст]/А.С. Фрейдин, В.Т.Вуба// М.: Лесная промышленность, 1980. 222с.

5. Ханов А.М. Прогнозирование свойств термомеханически модифицированной древесины [Текст]/А.М.Ханов, Л.Д.Сиротенко, Ю.Д. Храмцов, А.Н. Аношкин, П.Е.Андреев// УрО РАН: институт техн. химии. Екатеринбург, 1997. 140 с.

6. Леонтьев Н.Л. Упругие деформации древесины [Текст]/ Н.Л. Леонтьев// ЦНИИМОД. М.-Л.: Гослесбумиздат. 1952. 119с.

7. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения [Текст]: учебник для вузов// Б.Н. Уголев // МГУЛ. М. 2001.340с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Классификация деревянных клееных конструкций. Типовая технология изготовления элемента (бруса) путем склеивания. Способы сушки древесины, основные режимы. Дефекты, возникающие при камерной сушке. Требования к укладке пиломатериалов во время процесса.

    презентация [1,3 M], добавлен 24.11.2013

  • Характеристика органических веществ древесины. Анизотропия и величина разбухания в различных направлениях. Электропроводность и прочность древесины. Диэлектрические и пьезоэлектрические свойства. Реологическая модель и закономерности ее деформирования.

    контрольная работа [182,4 K], добавлен 21.07.2014

  • Технологический процесс изготовления клееных деревянных конструкций. Производственная программа цеха. Расчет удельного расхода сырья и полуфабрикатов. Санитарно-гигиенические требования при работе с полимерными клеями и средствами защиты древесины.

    курсовая работа [205,4 K], добавлен 09.05.2011

  • Продукты переработки древесины. Особенности ее промышленного использования. Достоинства и недостатки древесины как материала. Направления использования низкокачественной древесины и отходов. Основные лесозаготовительные районы Российской Федерации.

    реферат [17,6 K], добавлен 28.12.2009

  • Разработка технологического процесса изготовления мебели из древесины. Расчет потребного количества материалов. Затраты времени для обработки заготовок. Определение производительности и подбор фрезерных, шлифовальных, прессовых станков; планировка цеха.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 16.04.2015

  • Пороки древесины, и их классификация. Механические повреждения при обработке древесины. Проект создания стола из ДСП и фанеры, чертежи, подбор материалов с минимальными вредными веществами. Техника безопасности на станке и при ручной обработке древесины.

    реферат [350,5 K], добавлен 15.05.2009

  • Определение временного, нормативного и расчетного сопротивления древесины на изгиб. Определение расчетного сопротивления древесины сжатию вдоль волокон. Расчет сопротивления древесины при длительном действии нагрузки и нормально–влажностных условиях.

    отчет по практике [7,6 M], добавлен 01.11.2022

  • Распространение звука в древесине, звукоизолирующая и звукопоглощающая способность данного материала, требования к макроструктуре, предназначенной для изготовления резонансных заготовок. Пороки формы ствола. Применение древесины лещины, секвойи и бальзы.

    контрольная работа [25,6 K], добавлен 22.04.2014

  • Клеевые соединения как наиболее прогрессивный вид соединений элементов деревянных конструкций заводского изготовления. Анализ факторов, влияющих на склеивание древесины. Рассмотрение особенностей механической обработки пиломатериалов перед склеиванием.

    контрольная работа [740,1 K], добавлен 30.01.2013

  • Общая характеристика древесины. Особенности строения дерева. Механические, химические и физические свойства древесины. Материалы, получаемые из древесины. Круглые и пиленые лесоматериалы. Строганные, лущеные, колотые лесоматериалы, измельченная древесина.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 19.06.2014

  • Резание как механическая обработка древесины, технология его реализации. Отличительные черты резания древесины от других материалов, обоснование его сложности. Разновидности резания и схемы данных процессов. Примеры выполнения главных видов резания.

    лабораторная работа [184,5 K], добавлен 18.09.2009

  • Технология получения модифицированной древесины. Снижение горючести древесины, обоснование выбора замедлителя горения. Расчет экономической эффективности. Мероприятия по безопасному ведению технологического процесса, вопросы сохранения окружающей среды.

    дипломная работа [322,5 K], добавлен 16.08.2009

  • Древесина – традиционный строительный материал, экологически чистый, с многовековым опытом использования. Подразделение клеевых соединений древесины на торцовые и боковые. Основные свойства клеев, используемых в производстве изделий из древесины.

    реферат [937,9 K], добавлен 24.08.2010

  • Основные требования безопасности при производстве и в аварийных ситуациях. Различные способы сушки древесины. Раскрой пиломатериалов на отрезки определенных размеров. Шиповое соединение деталей. Устранение дефектов. Пороки древесины. Чертежи табурета.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 24.01.2014

  • Причины деформаций древесины и методы их предупреждения. Особенности укладки пиломатериалов в штабель для конденсационной и вакуумной сушки. Специфика деформаций, возникающих при распилке древесины, размерные и качественные требования к пиленой продукции.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 15.12.2010

  • Основные свойства древесины, ее строение, пороки. Устройство и принцип действия цепнодолбежного станка. Техника выполнения контурной резьбы. Технология склеивания древесины. Резьба по бересте. Причины травматизма на деревообрабатывающих предприятиях.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 01.05.2015

  • Попытки определить качество древесины, научные исследования Франка Ринна. Инспекция качества древесины с помощью резистографа. Принцип работы прибора, практические задачи, которые он выполняет. Импульсный томограф "Arbotom" и его основные преимущества.

    презентация [3,5 M], добавлен 14.03.2012

  • Методы молекулярно-абсорбционного фотометрического анализа древесины и технических целлюлоз. Построение градуировочных графиков. Хромофоры органических соединений и применение методов фотоколориметрии и спектрофотометрии в анализах древесины и целлюлозы.

    реферат [94,9 K], добавлен 24.09.2009

  • Использование клееного шпона. Его эксплуатационные характеристики. Виды конструкций с применением клееной древесины. Дерево как универсальный строительный материал, известный с древности. Преимущества большепролетных клееных деревянных конструкций.

    реферат [28,4 K], добавлен 25.01.2015

  • Описание новых технологий в области сушки и защиты древесины. Физическая сущность процесса теплового удаления влаги из древесины. Изучение устройства и технологический расчет сушильного цеха для камер. Определение тепловых и аэродинамических параметров.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 19.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.